КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Элементы кинематики жидкости
Скорость жидкости может быть задана двумя способами. Первый из них (метод Лагранжа), наиболее естественный, предполагает известными траектории движения каждой жидкостной частицы, имеющей в начальный момент времени координаты r0 или (а, b, с);
Отметим, что этот метод описания движения жидкости не получил широкого применения из-за сложности получаемых уравнений движения. Второй метод (метод Эйлера) заключается в непосредственном описании поля скоростей в пространстве и времени: Этот метод получил преимущественное применение.
Линия тока — это линия, в каждой точке которой в данный момент времени вектор скорости и направлен по касательной (рис. 2.1). Из определения следует, что
Уравнение (2.1)—это дифференциальное уравнение линии тока. Траектория — линия, по которой материальная точка перемещается в пространстве во времени. За время dt точка пройдет путь
Уравнение (2.2) — дифференциальное уравнение траектории по форме совпадает с уравнением для линии тока (2.1). Однако решения их различны: при нахождении уравнения линии тока интегрирование уравнения необходимо проводить для данного момента времени t= const. Линия тока и траектория совпадают при установившемся движении жидкости. Трубка тока. Через каждую точку произвольного контура l проведем линии тока (рис. 2.2). Полученная трубчатая поверхность называется трубкой тока. Если контур l мал, то трубка тока называется элементарной. Объемный расход жидкости через произвольное сечение ds снормалью
через сечение ds за время dt, равен объему цилиндра
где ип — проекция По аналогии массовый расход жидкости в элементарной трубке тока
Расход жидкости через произвольную площадку s можно вычислить, просуммировав расходы по элементарным пронизывающим ее трубкам, т. е. объемный расход
массовый расход
Размерность: [Q] = м3/c; [G]=кг/с. Средняя расходная скорость v в живом сечении sn связана с объемным расходом соотношением Q = vsn. (2.6) Ускорение при движении жидкости вычисляется по формуле
Если известно поле скоростей (по методу Эйлера), то при вычислении ускорения следует помнить, что и—и (х, у, z, t). Тогда
а переменные dx, dy,dz не произвольны, а связаны между собой уравнением траектории (2.2), т. е.
Итак,
Составляющая ускорения В проекциях на оси х, у, z уравнение (2.7) примет вид:
Уравнение неразрывности — это уравнение материального баланса. Зафиксируем в пространстве произвольный объем V (рис. 2.4). Масса жидкости в объеме Изменение массы во времени
Если
Приравняв выражения (2.9) и '(2.10), получим уравнение неразрывности в интегральной форме:
Слагаемое (2.10) с учетом теоремы о кратных интегралах (теоремы Остроградского-Гаусса) можно преобразовать к виду
Подставим это выражение в (2.11). Просуммируем подынтегральные функции. Получим
Поскольку предел интегрирования V произволен, то последний интеграл может быть равен нулю только при условии, что
Уравнение (2.12)—это уравнение неразрывности в дифференциальной форме. Для несжимаемой жидкости r=const;
или
Для потока несжимаемой жидкости в трубке тока уравнение (2.11) принимает вид
или
В соответствии с рис. 2.2 в сечении s
и уравнение неразрывности для трубки тока
Скорость деформации. Скорость жидкости в точке, отстоящей от точки А (рис. 2.5) на расстоянии dr, можно вычислить по формуле
или
Различие скоростей возникает из-за: а) растяжения жидкостного элемента (рис. 2.6, а) — линейной деформации; б) угловой деформации (рис. 2.6, б); в) вращения элемента без деформации (рис. 2.6, в) — Следовательно, различие скоростей в результате деформации жидкостного элемента
Прежде чем приступить к расчету
1. Кинематический смысл дих/дх. Пусть в системе координат, связанной с точкой О жидкости, за время dt точка А переместится и займет положение А (рис. 2.7). Тогда удлинение отрезка АА1=(иАх — u
Скорость удельного удлинения отрезка ОА или скорость линейной деформации вдоль оси х
По аналогии
соответственно. Уравнение неразрывности несжимаемой жидкости (2.13'), представленное в виде
говорит о неизменности объема элемента жидкости при его линейной деформации. 2. Кинематический смысл ¶ их/ ¶ z и ¶ иz/ ¶ x. Пусть за время dt точка А переместится в А1, В — b1, C—C1 (рис. 2.8). Поскольку
то
Угол поворота линии ОА Суммарная угловая деформация прямоугольника ОАВС
Скоростью угловой деформации в плоскости х — z называется величина
Т.е.
По аналогии, рассмотрев угловые деформации в плоскостях ху и уz, найдем
Среднее значение угла поворота прямоугольника ОАВС
По аналогии нетрудно найти
Вычислим duвр, входящее в (2.16)
Подставим найденное выражение в (2.16) и запишем его в проекции на ось х:
С учетом (2.19') и (2.19"), а также (2.17), (2.18) и (2.18') после преобразований получим
По аналогии
Матрица, составленная из девяти компонентов скоростей линейных и угловых деформаций называется тензором скоростей деформаций S.
Она симметрична относительно главной диагонали, т. е.
Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 658; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |